CompagOs explora modelos óseos impresos en 3D para la detección temprana de enfermedades óseas

CompagOs promueve la innovación en salud ósea ayudando a los investigadores a traducir los descubrimientos científicos en aplicaciones prácticas y, en última instancia, en mejores tratamientos para los pacientes. El núcleo de su trabajo son los modelos óseos in vitro Bon3OID™, biológicamente reproducibles, producidos mediante bioimpresión. Según la empresa, el uso temprano de Bon3OID™-DX tiene el potencial de reducir, retrasar o incluso prevenir complicaciones graves asociadas a las enfermedades óseas, como fracturas, cirugía, radioterapia y dolor crónico, lo que mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes. Hablamos con CompagOs para saber más sobre sus modelos óseos impresos en 3D y su posible impacto.

3DN: ¿Podéis presentaros brevemente y contarnos vuestra relación con la impresión 3D y cómo se fundó CompagOs?

Somos CompagOs, una empresa derivada de la ETH Zurich fundada en 2023. Nos centramos en el desarrollo de soluciones innovadoras para el diagnóstico y la investigación en el campo de la biología ósea. En el centro de nuestra tecnología se encuentran los modelos Bon3OID™, modelos óseos bioimpresos en 3D a partir de células madre humanas. La base de esta tecnología se desarrolló en la ETH Zurich, en el Laboratorio de Biomecánica Ósea, bajo la dirección del profesor Ralph Müller. El objetivo original era crear un sistema de modelos in vitro que proporcionara un entorno biológicamente relevante para la investigación de los huesos y las enfermedades óseas, sin depender de los modelos 2D convencionales ni de los ensayos con animales. Se logró un avance decisivo cuando los modelos pudieron replicar por primera vez el cuadro clínico de la osteogénesis imperfecta (enfermedad de los huesos frágiles). Tras darnos cuenta de que los modelos Bon3OID™ ofrecen aplicaciones versátiles tanto en el ámbito de la investigación como en el clínico, decidimos comercializar la tecnología. Numerosas consultas y debates con investigadores y médicos del campo de la investigación ósea confirmaron el gran potencial, lo que nos llevó a fundar CompagOs.

El equipo fundador de CompagOs está formado por: Barna Gal, Chris Steffi, Robert Baumann y Gian Nutal Schaedli.

3DN: ¿Podéis contarnos un poco más sobre los modelos Bon3OID™ y la tecnología utilizada?

Nuestros modelos Bon3OID™ son cultivos celulares 3D avanzados que combinan múltiples tipos de células en un sistema controlable. Utilizamos células madre humanas que se incrustan en una tinta biológica especialmente desarrollada y se imprimen en una estructura de rejilla utilizando una bioimpresora 3D. Dentro de este sistema, las células madre se diferencian con el tiempo en osteoblastos y osteocitos, incrustados en una matriz ósea mineralizada producida por los osteoblastos.

Para optimizar aún más este proceso, recurrimos a la estimulación biomecánica, que es básicamente un «programa de entrenamiento» para nuestros modelos óseos que promueve su crecimiento y maduración. Para ampliar los modelos Bon3OID™, podemos integrar específicamente tipos de células adicionales para replicar la remodelación ósea natural con mayor precisión. Entre ellas se incluyen los osteoclastos, que generamos mediante la diferenciación de monocitos humanos dentro de nuestro sistema. Esto crea un modelo óseo humano muy relevante que reproduce de forma realista tanto las propiedades celulares como estructurales del hueso real. Además, también podemos integrar células cancerosas y células inmunitarias en el sistema para comprender mejor los complejos procesos de la enfermedad y explorar nuevos enfoques terapéuticos.

El modelo óseo in vitro Bon3OID™ de la empresa.

3DN: ¿Qué retos plantea el desarrollo de los modelos Bon3OID™?

El mayor reto es estandarizar el proceso de fabricación para que nuestros modelos cumplan con los estrictos estándares de calidad clínica. La estandarización de los sistemas biológicos es especialmente difícil, sobre todo en combinación con las tecnologías de bioimpresión 3D. Además, la adaptación de nuestro sistema a un mercado amplio requiere optimizaciones precisas para garantizar una alta calidad y reproducibilidad constantes.

3DN: ¿Cuáles son vuestros objetivos a largo plazo?

Nuestro objetivo es desarrollar una nueva solución diagnóstica que pueda detectar enfermedades óseas entre seis y doce meses antes que los métodos actuales. Mientras que los métodos convencionales se basan principalmente en imágenes, nosotros nos basamos en el análisis de muestras de sangre para identificar procesos patológicos específicos de los huesos en una fase temprana. El efecto clave detrás de esto es la conversión espontánea de monocitos en osteoclastos dentro de nuestro sistema. Esta reacción varía de una persona a otra y proporciona información crucial sobre el estado óseo del paciente. Como primera aplicación, nos centramos en pacientes con cáncer en fase avanzada (fases 3 y 4) que presentan un alto riesgo de metástasis óseas (por ejemplo, cáncer de pulmón, mama o próstata).

Muchos pacientes en estas fases ya presentan metástasis óseas que no pueden detectarse con los métodos de diagnóstico actuales. Nuestra herramienta de diagnóstico Bon3OID™-DX está diseñada para resolver precisamente este problema. A largo plazo, tenemos previsto ampliar nuestra tecnología a otras enfermedades óseas, como la artritis reumatoide y la osteoporosis. Otro ámbito de aplicación importante de nuestros modelos Bon3OID™ es la investigación en el ámbito académico y la industria, tanto para los científicos que trabajan en biología ósea como para las empresas farmacéuticas y biotecnológicas que desarrollan nuevos fármacos para enfermedades óseas.

CompagOs se fundó en 2023 y es una empresa derivada de la ETH Zurich.

3DN: ¿Qué ventajas ofrecen los modelos Bon3OID™ y cuál ha sido vuestro proyecto más emocionante hasta la fecha?

Como herramienta de diagnóstico (Bon3OID™-DX), nuestros modelos permiten la detección precoz de enfermedades óseas antes de que se produzcan daños significativos en los huesos. Esto permite a los médicos tomar medidas específicas en una fase temprana y mejorar los resultados del tratamiento de los pacientes. Para la investigación y el desarrollo, los modelos Bon3OID™ ofrecen una alternativa biológicamente relevante a los modelos 2D y animales convencionales, que a menudo tienen una aplicabilidad limitada a los huesos humanos.

Nuestro proyecto más emocionante fue el descubrimiento de que los monocitos, tras transformarse en osteoclastos, producen patrones de fractura específicos en nuestros modelos Bon3OID™. Podemos cuantificar y analizar con precisión estos patrones utilizando micro-CT. Este avance nos dio la idea de utilizar Bon3OID™ como plataforma personalizada para la detección temprana de enfermedades óseas.

3DN: ¿Unas últimas palabras para nuestros lectores?

Nuestro objetivo es llegar al mercado clínico con Bon3OID™-DX en 2030. Para ello, estamos planificando los siguientes pasos: la validación clínica de Bon3OID™-DX en muestras de pacientes en colaboración con hospitales internacionales, la ampliación de nuestra tecnología (que ya está en marcha como parte de un proyecto de Innosuisse con CSEM) y la expansión de nuestra infraestructura de laboratorio con un enfoque en la producción estandarizada de nuestros modelos Bon3OID™. Para ponerse en contacto con nosotros y obtener más información sobre nuestra empresa, os invitamos a visitar nuestro sitio web.

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*Créditos de todas las fotos: CompagOs

Carol S.:
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